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表面引发不朽聚合功能化碳纳米管的性能研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
引言第10-13页
1 综述第13-32页
    1.1 表面引发简介第13页
    1.2 表面引发聚合研究的基质第13-15页
        1.2.1 二氧化硅表面接枝聚合物第14页
        1.2.2 金属氧化物表面接枝聚合物第14页
        1.2.3 金表面接枝聚合物第14-15页
        1.2.4 粘土矿物质表面接枝聚合物刷第15页
        1.2.5 碳材料表面接枝聚合物第15页
    1.3 碳纳米管表面引发聚合的类型第15-24页
        1.3.1 表面引发原子转移自由基聚合第17-18页
        1.3.2 表面引发可逆-加成断裂链转移聚合第18-20页
        1.3.3 表面引发氮氧自由基调控聚合第20-22页
        1.3.4 表面光引发转移终止剂调控聚合第22页
        1.3.5 表面引发阴离子聚合第22-23页
        1.3.6 表面引发开环聚合第23-24页
    1.4 碳纳米管/聚合物复合材料第24-32页
        1.4.1 纳米粒子的特性第24-25页
        1.4.2 碳纳米管/聚合物复合材料性能第25-29页
        1.4.3 碳纳米管/聚合物复合材料的制备第29-30页
        1.4.4 碳纳米管/聚合物复合材料的应用前景第30-32页
2 选题依据及实验设计第32-35页
3 实验部分第35-44页
    3.1 实验所需药品试剂及仪器设备第35-38页
        3.1.1 实验试剂及药品第35-36页
        3.1.2 药品纯化第36-37页
        3.1.3 实验仪器设备第37-38页
    3.2 催化剂的制备第38-40页
    3.3 二氧化碳与环氧烷烃交替共聚的代表性步骤第40-44页
        3.3.1 功能化碳纳米管的代表步骤第40-42页
        3.3.2 CNT/PPC纳米复合材料制备的代表步骤第42-44页
4 结果与讨论第44-61页
    4.1 MWNTs表面引发不朽聚合链转移与链增长机理第44-45页
    4.2 功能化碳纳米管第45-56页
        4.2.1 MWNTs侧壁接枝聚碳酸酯的反应特点第45-46页
        4.2.2 传统方法对MWNTs-g-PC的表征第46-49页
        4.2.3 热失重分析第49-52页
        4.2.4 MWNTs-g-PC形貌分析第52-53页
        4.2.5 分散性能分析第53-54页
        4.2.6 电性能分析第54-55页
        4.2.7 MWNTs-g-PPC薄膜力学性能展示第55-56页
    4.3 CNT/PPC复合材料第56-61页
        4.3.1 热性能分析第56-58页
        4.3.2 机械性能分析第58-59页
        4.3.3 扫描电镜分析第59-61页
结论第61-62页
参考文献第62-69页
附录A 部分缩写词第69-70页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第70-71页
致谢第71-72页

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